电抗器串联与并联
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简述串联电抗器和并联电抗器的作用
串联电抗器通常用于限制合闸涌流和抑制高次谐波,它可以与电容器组或密集型电容器串联,限制电容器的合闸涌流,同时也能削减不装设串联电抗器时电力电抗器组对系统谐波的放大作用。
并联电抗器则主要用于改善电力系统的稳定性,降低电力损耗。
它可以补偿电源端的电感,减小线路阻抗,提高电源质量,同时改善负载侧的功率因数,降低线路和设备的损耗,提高能源利用效率。
以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业技术人员。
电抗器有什么作⽤?电抗器有什么作⽤?▲电抗器也被称为电感器。
电抗器可以把电能通过⾃⾝的线圈和铁芯变为磁能,并且会将能量储存起来,所以电抗器属于⼀种储能元件。
电抗器还可以控制电流的增减变化。
从电路原理分为串联与并联。
它们可以实现限流与滤波,从形式上分为输⼊电抗器和输出电抗器。
不同类型的电抗器有不同的作⽤。
如果⼯⼚的电器设备有中频、⾼频电炉等⼤功率、⾼频率的设备,另外还有变频器设备或者伺服驱动器及伺服电机,并且这些电器设备达到⼀定数量,且功率之和⼤,都要在电器设备中加上电抗器。
这样可以减少谐波⼲扰和这些设备在使⽤过程中,向供电线路再次提供谐波等。
也就是说电抗器可以最⼤限度保护设备,提⾼设备的稳定性。
选择电抗器主要是看它的额定电压、额定电流与功率。
▲这⾥本⼈浅谈⼀下变频器设备中的输⼊、输出电抗器,见下图所⽰。
友情提⽰:输⼊电抗器是变频器R、S、T和三相交流电源的L1、L2、L3;输出电抗器是接在变频器的输出U、V、W和变频电机中间。
这种应⽤于变频器中的电抗器,就输⼊电抗器来说,它能有效抑制电⽹电压突变和操作过电压引起的电流冲击;有效保护变压器,并能够改善变压器的功率因数;抑制变频输⼊电⽹的谐波电流。
⽽输出电抗器作⽤则是可以降低点击的噪声,降低涡流损耗,降低输⼊⾼次谐波造成的漏电流,特别是变频器与变频电机距离⽐较远时的情况,输出端出线的对地电容⽽导致的对地漏电电流;这样它⽤于平滑滤波,降低瞬态电压dv/dt,延长变频电机寿命;最⼤限度保护了变频器内部的功率开关器件。
变频器电抗器容量既不是越⼤越好,也不是越⼩越好,要确认变频器或变频电机的功率,确认系统电压,常规默认系统电压为380V。
♥电⼒电⽹系统使⽤的电抗器种类繁多,其中电⽹采⽤的电抗器,实际上是⼀个没有导磁材料的空⼼电感线圈。
它可以根据需要布置为垂直、⽔平或品字形三种装配形式。
随着电⼒系统的⽇益发展,短路容量不断增加,这就使⼀些断路器的遮断容量明显不⾜,为此必须将短路容量加以限制,以选择⼀些轻型断路器。
电力系统中串联电容器、并联电容器、串联电抗器、并联
电抗器的作用分别是什么?
串联电容器:减少线路中的感性,使感性和容性达到平衡,达到线路中无电压的损失,达到线路输送的功率为自然功率,减少线路中的无功功率:并联电抗器,因为电抗器为大电感,一般应用在特高压的线路中,因为特高压的线路中采用分裂导线,线路中存在大量的容性的无功功率,这时候在线路的首段和末段并联电抗器,吸收这些容性功率,减少线路输送无功功率,输送的功率为自然功率,同时当线路轻载的时候,避免线路的过电压和发电机的带长线的自励磁和抑制了潜供电流,使单相故障的速度更快了,一般的600km的距离可以设置电抗器;并联电容器,并联在线路的末端,为负载提供了无功功率,使线路线路输送的无功功率减少,减少了线路中的损耗,同时可以提高负载侧的功率因素,并联在线路的首段,也就是母线侧,一般用于提高母线侧的功率因素,母线侧的功率因素一般可以达到0.95到0.98;串联电抗器,一般用于限流的左右,滤除谐波:除了串联电容器以外,都是通过无功功率来改善线路的电能质量,也要考虑这三种方式对于谐波的影响,产生高次谐波,对于电力电子仪器有害,一般通过并联电容器和电感来滤除谐波电流和电压,可以参考
静止补偿器中的可控硅电抗器。
直流电抗器介绍与利用一、直流电抗器的原理直流电抗器是一种在直流电路中产生感抗的元件。
它利用自感效应,阻碍电流的变化,限制电流的增长。
直流电抗器是由线圈或线圈组成,通常由铜线绕制而成,这样可以减小电阻。
当电流通过直流电抗器时,它会产生一个磁场,响应于电流变化的速度。
这个磁场会在电流变化的方向上产生电压,这个电压与电流变化的速度成正比。
当电压增加时,它会限制电流的增长。
因此,直流电抗器起到了限流的作用。
二、直流电抗器的结构直流电抗器的结构通常由线圈绕组、铁芯和支架组成。
线圈绕组通常是由导电材料绕制成圈形,通过绕制多圈来增加感抗。
铁芯的作用是增加磁通量以提高电流的感应电压。
支架用于支撑线圈和铁芯的固定位置。
直流电抗器还配备有连接线和绝缘材料,以提供安全和可靠的电气连接。
三、直流电抗器的类型直流电抗器可以根据其连接方式和应用领域进行分类。
根据连接方式,直流电抗器可以分为串联型、并联型和混合型。
串联型直流电抗器是将线圈串联在电路中,用于控制电流。
并联型直流电抗器是将线圈并联在电路中,用于提供电抗和稳定电压。
混合型直流电抗器是串并联型直流电抗器的组合,用于控制电流和稳定电压。
根据应用领域,直流电抗器可以分为直流输电电抗器和直流供电电抗器。
直流输电电抗器用于直流输电系统中,主要是为了减小输电系统中的电流损耗和电压波动。
直流供电电抗器用于直流供电系统中,主要是为了限制电流的增长,保护电子设备。
四、直流电抗器的应用直流电抗器在直流输电和直流供电系统中有广泛的应用。
在直流输电系统中,直流电抗器可以用于控制电流,减小输电系统中的电流损耗和电压波动。
由于直流电流可以长距离传输而不会损失太多能量,因此直流输电系统被广泛应用在远距离的输电线路中。
直流电抗器能够平衡直流系统中的电流,减小输电损失并提高输电能力。
在直流供电系统中,直流电抗器主要用于限制电流的增长,保护电子设备。
在电子设备中,电流的不稳定增长会导致设备的过载和损坏。
1. 什么是电抗器:最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。
2. 电抗器作用:由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
3. 串联电抗器:串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
4.并联电抗器:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
(2)改善长输电线路上的电压分布。
(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。
(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
5.按用途分为:①限流电抗器。
②并联电抗器。
③通信电抗器。
又称阻波器。
④消弧电抗器。
⑤滤波电抗器。
⑥电炉电抗器。
⑦起动电抗器。
6.限流电抗器。
串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。
7. 并联电抗器。
一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。
8.通信电抗器。
又称阻波器。
串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。
9.消弧电抗器。
又称消弧线圈。
接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。
10.滤波电抗器。
用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。
11.电炉电抗器。
与电炉变压器串联,限制其短路电流。
12.起动电抗器。
与电动机串联,限制其起动电流。
13.电容器:以储存电荷为特征、能隔断直流而允许交流电流通过的电子元件。
电抗器分类电抗器reactor依托线圈的感抗阻挠电流改动的电器。
按用处置为7种:①限流电抗器。
串联于电力电路中,以约束短路电流的数值。
②并联电抗器。
一般接在超高压输电线的完毕和地之间,起无功抵偿效果。
③通讯电抗器。
又称阻波器。
串联在兼作通讯线路用的输电线路中,用以阻挠载波信号,使之进入接纳设备。
④消弧电抗器。
又称消弧线圈。
接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供应电理性电流,以抵偿流过接地址的电容性电流,使电弧不易起燃,然后消除由于电弧屡次重燃致使的过电压。
⑤滤波电抗器。
用于整流电路中削减竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发作共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。
⑥电炉电抗器。
与电炉变压器串联,约束其短路电流。
⑦起动电抗器。
与电动机串联,约束其起动电流。
一、电抗器概念电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占有的必定空间方案发作磁场,所以悉数能载流的电导体都有一般含义上的理性。
可是通电长直导体的电感较小,所发作的磁场不强,因而实习的电抗器是导线绕成螺线管办法,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中刺进铁心,称铁心电抗器。
电抗分为感抗和容抗,比照科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)总称为电抗器,可是由于曩昔先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以如今咱们所说的电容器即是容抗器,而电抗器专指电感器。
二、电抗器分类:按构造及冷却介质、按接法、按功用、按用处进行分类。
1.按构造及冷却介质:分为空心式、铁心式、干式、油浸式等,例如干式空心电抗器、干式铁心电抗器、油浸铁心电抗器、油浸空心电抗器、夹持式干式空心电抗器、绕包式干式空心电抗器、水泥电抗器等。
2.按接法:分为并联电抗器和串联电抗器。
3.按功用:分为限流和抵偿。
4.按用处:按详细用处细分,例如限流电抗器、滤波电抗器、平波电抗器、功率因数抵偿电抗器、串联电抗器、平衡电抗器、接地电抗器、消弧线圈、进线电抗器、出线电抗器、饱满电抗器、自饱满电抗器、可变电抗器(可调电抗器、可控电抗器)、轭流电抗器、串联谐振电抗器、并联谐振电抗器等。
长电缆耐压试验中电抗器串并联组合的优选方法摘要:为解决长电缆耐压试验中电抗器组合方案的问题,提出了一种长电缆耐压试验设备参数优选方法。
改进串联谐振并联补偿接线方式,考虑了设备约束条件,建立以电抗器组合数量最少的目标函数,得到满足设备约束条件下的品质因数区间,继而从中选择出电抗器最少的组合方式作为最优的试验接线方案,同时得到该方案对应的谐振频率,电抗器电流,变压器高压侧电流,变压器输出电压等优选参数。
关键词:耐压试验;品质因数;电抗器;串联谐振引言在以往的调试工作中,对于高压电缆的试验是必不可少的一项工作,因为在每个工程中都离不开高压电缆,而接触最多的就是运行电压为10千伏的高压电缆,为了检验和保证电缆的安装质量,在送电投运前,对电缆进行现场交流或直流耐压试验十分必要。
本文将结合现场试验的实际情况,对电缆经过试验后能否投入使用的一些判定方法做一个分析与探讨,以便在以后遇到不同的电缆问题中,提供一些参考和判据。
1特高压电抗器简介交流输电线路的主要参数包括串联电阻、串联电抗和并联电导、并联电容。
交流输电线路输送功率时,串联电抗上的电流滞后于电压,串联电抗吸收无功功率;并联电容上的电压滞后于电流,并联电容发出无功功率。
当交流输电线路发出的无功功率恰好等于其吸收的无功功率时,线路的输送功率为线路的自然功率,沿线路各点的电压幅值大小相同;当线路的输送功率小于线路的自然功率时,线路发出的无功功率大于吸收的无功功率,线路末端的电压幅值高于线路首端;当线路的输送功率大于线路的自然功率时,线路发出的无功功率小于吸收的无功功率,线路末端的电压幅值低于线路首端。
由于线路并联电容发出的无功功率与输电线路的电压的平方成正比,特高压输电线路的一个显著特点就是线路电容产生的无功功率很大,对于100km的特高压线路,在额定电压为1000kV以及最高运行电压为1100kV的条件下,发出的无功功率可以达到400~500Mvar,约为500kV线路的5倍。
电容电抗配置方法
电容电抗的配置方法主要有两种:串联匹配法和并联匹配法。
串联匹配法是将电抗器和电容器串联在一起,形成LC串联谐振电路。
串联谐振电路的阻抗峰值与谐振频率有关,可以通过改变电抗器和电容器的参数来调节谐振频率和阻抗峰值,实现阻抗匹配。
并联匹配法是将电抗器和电容器并联在一起,形成LC并联谐振电路。
并联谐振电路的阻抗谷值与谐振频率有关,可以通过改变电抗器和电容器的参数来调节谐振频率和阻抗谷值,实现阻抗匹配。
在选择电容器和电抗器时,需要使它们的谐振频率相同,即ωC = ωL = ω0,这样就能够实现电容器和电抗器的匹配。
电抗器串联与并联
电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。
它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。
1、串联电抗器
在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。
如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。
因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得了显著的效果。
2、并联电抗器的作用
1)削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高。
这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对低电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。
它将使线路电压高于电源电压。
当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。
对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损耗以及引起自励磁,同期困难等问题。
装设并联电抗器可以补偿这部分充电功率。
2)改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。
当线路上传输的功率不等于自然功率时,则沿线各点电压将偏离额定值,有时甚至偏离较大,如依*并联电抗器的补偿,则可以仰低线路电压得升高。
3)减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率。
所谓潜供电流,是指当发生单相瞬时接地故障时,在故障相
两侧断开后,故障点处弧光中所存在的残余电流。
产生潜供电流的原因:故障相虽以被切断电源,但由于非故障相仍带电运行,通过相间电容的影响,两相对故障点进行电容性供电;由于相间互感的影响,故障相上将被感应出一个电势,在此电势的作用下通过故障点及相对地电容将形成一个环流,通常把上述两部分电流的总和称之为潜供电流。
潜供电流的存在,使得系统发生单相瞬时接地短路处的潜供电弧不可能很快熄灭,将会影响单相自动综合闸的成功率。
精。